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公开(公告)号:CN113424004B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202080013373.6
申请日:2020-02-12
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
发明人: 伯诺瓦·达维迪安
IPC分类号: F25J3/04
摘要: 一种用于从空气中分离气体的设备在空气流的循环方向上包括:‑压缩装置(C),其用于将该空气流压缩至1.15巴绝对值与2巴绝对值之间的压力P1,‑TSA吸附单元(A),以及‑低温蒸馏单元(D),‑其中该吸附单元包括至少两个吸附器A1和A2,每个吸附器具有水平布置的平行六面体外壳并且包括:‑空气流入口和出口,‑两个固定床吸附剂块,每个固定床吸附剂块也是平行六面体的,其中面与该外壳的面平行,以及‑一组体积,其允许该空气流水平地平行穿过这两个吸附剂块、经过这些吸附剂块中的每一个的整个截面并且贯穿其厚度。
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公开(公告)号:CN106461323B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201580033220.7
申请日:2015-06-12
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
IPC分类号: F25J3/04
CPC分类号: F25J3/04242 , F25J3/04054 , F25J3/0406 , F25J2205/60 , F25J2205/70
摘要: 一种用于使用在低于或等于‑50℃的温度下运行的包含至少两个吸附器的吸附单元、低温蒸馏单元、交换器和压缩机来纯化气体进料流的方法,其中用于再生这些吸附器所需的热量是至少部分地源自在流体的压缩过程中由该压缩机产生的热量的至少一部分。
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公开(公告)号:CN108025247A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201680051454.9
申请日:2016-09-07
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: B01D53/06 , B01D53/261 , B01D2253/104 , B01D2253/106 , B01D2253/108 , B01D2257/504 , B01D2259/4009 , F25J3/04157 , F25J3/04169 , F25J3/04181 , F25J2205/04 , F25J2205/10 , F25J2245/40 , F25J2245/42 , Y02C10/08
摘要: 本发明涉及一种用于净化相对湿度大于50%的空气流的装置,该装置在该空气流的方向上包括:至少一个旋转焓轮,该焓轮包括分布在至少一个适用于接收相对湿度大于0%的空气流的第一扇区和至少一个适用于接收再生气体的第二扇区中的第一吸附剂;至少一个旋转吸附轮,该吸附轮包括分布在一个吸附扇区、一个再生扇区和一个清洗扇区中的第二吸附剂;和空气蒸馏单元。
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公开(公告)号:CN106030050A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201480074339.4
申请日:2014-12-17
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: F01K13/00 , F01D13/00 , F01D15/10 , F01K3/18 , F01K3/181 , F01K7/16 , F01K7/22 , F01K7/38 , F01K11/02 , F01K15/00 , F01K23/02 , F01K23/08 , G21D1/02 , H02K7/1823 , Y02E20/16
摘要: 一种借助于热电站(3)和液体蒸发设备来用于发电的方法涉及借助于该电站产生热能,并且使用该热能来使水蒸发或者加热水蒸气,使所形成的水蒸气在第一涡轮机(T1)中膨胀并且使用该第一涡轮机来驱动发电机(G1)以产生电力,蒸发来自于低温储存器(S)的液化气体(15)以产生加压气体(17),用旨在用于该电站的第一涡轮机的水蒸气的一部分再加热该加压气体并且使该加压流体在第二涡轮机(T2)中膨胀以产生电力。
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公开(公告)号:CN113242952B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201980084384.0
申请日:2019-12-05
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
发明人: 伯诺瓦·达维迪安
IPC分类号: F25J3/04
摘要: 一种用于分离空气的设备包括双塔(K3,K4)、用于在比大气压力高不超过1巴的压力下将空气输送到净化单元的装置(B)、用于在比第二压力高不超过1巴的第四压力下将已经在净化单元中净化的第一空气流(8)输送到热交换器的管道、用于将已经在该热交换器中冷却的第一净化空气流输送到第二塔进行分离的管道、以及升压器压缩机(E),该设备不包括用于使第一流减压的任何装置。
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公开(公告)号:CN106415173B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201580004108.0
申请日:2015-01-09
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于液化含有至少95mol%二氧化碳的气体流的设备,该设备包括:至少第一压缩阶段(C3,C4),在该第一压缩阶段中进料气体流(1)被压缩;通过两个串联的相分离器形成的用于冷凝该压缩流的装置,用于部分地冷凝所述流并且产生液体流;第一热交换器(7);为壳管式热交换器的第二热交换器(9);用于将该液体流的至少一部分输送到该第一热交换器的管中的装置;用于将在该第二交换器中被冷却的该液体的第一部分作为液体产物(11)排出的装置,所述部分随后被膨胀;阀(V4);用于输送在该第二交换器中被冷却的该液体的第二部分的装置,所述第二部分在该阀中膨胀并且在该第一交换器的壳中汽化以便形成汽化流(15);以及用于压缩该汽化的流的至少一部分并且使其与该进料气体流混合的装置(3A,3B)。
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公开(公告)号:CN106573223A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201580042354.5
申请日:2015-08-20
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: B01J19/325 , B01J2219/32275 , B01J2219/32279 , B01J2219/32282 , B01J2219/32286 , B01J2219/32408 , B01J2219/32425 , B01J2219/3245 , B01J2219/32458 , B01J2219/32483 , F25J3/04909 , F28F25/08
摘要: 本发明涉及接触装置(10),该接触装置包括竖直的线性元件(12)以及附接至这些线性元件(12)上以便使它们分开的间隔件。这些间隔件包括隔离件(14),每一个包括:i)相对于这些线性元件(12)倾斜的区段(14.1,14.2),以及ii)在这些倾斜区段(14.1,14.2)之间的连接区(16),使得每个倾斜区段(14.1,14.2)从对应连接区(16)朝向对应线性元件(12)下降。
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公开(公告)号:CN106062339A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201480066818.1
申请日:2014-12-02
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
发明人: 纪尧姆·卡东 , 安东尼·科雷亚阿纳克莱托 , 伯诺瓦·达维迪安 , 弗朗索瓦-泽维尔·勒蒙特 , 昆廷·萨尼斯 , 让-皮埃尔·特拉尼耶
CPC分类号: F04D27/009 , F04D17/12 , F04D27/006 , F04D29/706 , F25J3/04018 , F25J2205/04 , F25J2230/02
摘要: 本发明涉及一种用于压缩气态流体的方法,该方法包括一个注入制冷剂的步骤(a),在此步骤过程中将一种制冷剂物质(3)喷洒到待压缩的气态流体(1)中,还以及一个压缩步骤(b),在此步骤过程中强制载有该制冷剂物质(3)的所述气态流体(1)穿过所述压缩机(2)以便压缩所述气态流体,被注入该气态流体(1)中的该制冷剂物质(3)的质量流速(Q3)占待压缩的该气态流体(1)的质量流速的1%与5%之间,并且该制冷剂物质(3)是以具有的最大尺寸为小于或等于25pm、并且优选地小于或等于10pm的颗粒的形式喷洒的。
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公开(公告)号:CN105940190A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201480071781.1
申请日:2014-12-17
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: F01K13/00 , F01D13/00 , F01D15/10 , F01K3/18 , F01K3/181 , F01K7/16 , F01K7/22 , F01K7/38 , F01K11/02 , F01K15/00 , F01K23/02 , F01K23/08 , G21D1/02 , H02K7/1823 , Y02E20/16
摘要: 一种借助于核电站(3)和液体蒸发设备来用于发电的方法涉及借助于该核电站产生热能,并且使用该热能来使水蒸发或者加热水蒸气,使所形成的水蒸气在第一涡轮机(T1)中膨胀并且使用该第一涡轮机来驱动发电机(G1)以产生电力,蒸发来自于低温储存器(S)的液化气体(15)以产生加压气体(17),用旨在用于该核电站的第一涡轮机的水蒸气的一部分再加热该加压气体并且使该加压流体在第二涡轮机(T2)中膨胀以产生电力。
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公开(公告)号:CN116848365A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202280013695.X
申请日:2022-02-14
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
发明人: 伯诺瓦·达维迪安
IPC分类号: F25J1/00
摘要: 一种在塔系统中通过低温蒸馏来分离空气的方法,该塔系统包括第一塔(K1)和第二塔(K2),该第一塔在第一压力下操作,该第二塔在低于第一塔的第二压力下操作,空气流(11)在冷却后通过升向热交换器的冷端而离开所述热交换器并进入第一塔时的温度T1比空气流的露点高至少1℃、优选地高至少2℃。
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